ディスク積み重ねの遠心分離機
,固体ボールの遠心分離機

グリホサート脱塩用の塩回収プッシュ機遠心分離機は,グリホサート母液脱塩システムから結晶化した無機塩の連続脱水と分離のために設計されています.
グリホサート生産または後処理プロセスでは,プロセス液は,溶けた塩,残留有機物,母液,蒸発または結晶化後,結晶化した塩泥.
プッシャー遠心分離機は,結晶化器の後,塩結晶を母液から分離し,液体の運搬を削減し,さらに乾燥,廃棄,再利用評価,または下流処理.
- グリフォサート母酒の脱塩
- グリホサート高塩分廃棄物 水分除去
- 蒸発結晶後の塩泥分離
- 結晶塩から母液を分離する
- 乾燥または廃棄前に塩ケーキの脱水
- グリホサート処理液体処理における脱塩塩回収
- 結晶化器の放出スローグ固体液体分離
- ZLD 農業用廃棄水の処理における結晶塩脱水
| 出力段階 | 典型 的 な 構成 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 結晶化した塩ケーキ | グリホサート脱塩から回収された無機塩結晶 | 乾燥,廃棄,再利用評価,またはさらなる処理のための排水脱水塩ケーキ |
| マザー・リコー | 濃縮されたグリホサート関連処理液体,残留塩,溶解性有機物 | 塩結から液体を分離し,復元,濃縮,復元,処理する |
| 洗浄 酒 | ケーキの洗浄後に使用された洗浄液 | 塩のケーキに残った母液や溶ける汚染物質を減らす |
実際の分離結果は,塩の組成,結晶の大きさ,スローの濃度,母液の粘度,有機物含有量,腐食状態,スクリーンの開口,洗浄要件に依存する.
グリホサート塩塩淡化システムは,蒸発または結晶化後,しばしば結晶化した塩溶液を生成する.塩溶液が適切に脱水しない場合,処理システムは以下に直面する可能性があります.
- 結晶化した塩のケーキの液体流出量が高い
- 乾燥や廃棄コストが高くなる
- 結晶化器から不安定な塩分排出
- 塩のケーキに閉じ込められた母親の酒
- 塩分固体による有機伝承がより高い
- 微細塩や粘着性のある母液によるスクリーンブロック
- 下流の乾燥,貯蔵,または包装が不安定である
- 塩が蓄積されるため,より頻繁に清掃する
- ZLDまたは母液返却システムへのより高い負荷
プッシャー遠心分離機は,結晶化した塩から母液を継続的に除去し,グリホサート脱塩後に安定した塩ケーキ排出をサポートします.
グリホサート脱塩システムから結晶化した塩溶液は,配給パイプを通って遠心分離器に入り,回転スクリーンバスケットに均等に分布されます.
離心力により,濃縮した母液はスクリーン開口を通過し,フィルタとして収集される.塩結晶はスクリーン表面に留まり,フィルターケーキを形成する.
押すメカニズムは,結晶化した塩のケーキを一歩ずつ前進させます.この動きの間,ケーキは自由液体を失い続けます.
洗浄が必要なら,塩のケーキに洗浄液を噴霧して残留した母液や溶ける汚染物質を減らすことができます.
最後に,脱水した塩のケーキは,バスケット端から継続的に放出され,乾燥,冷却,保管,廃棄,再利用評価,または次の処理段階に送られます.

| モデル | PP-25 | PP-40 | PP-50 | PP-60 | PP-85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 (mm) | 200/251 | 290/360 | 438/500 | 560/630 | 738/820 |
| 回転速度 (最大) (rpm) | 3000 | 2500 | 2000 | 1360 | 1040 |
| 押すメカニズムの動力 (時間/分) | 33から52 | 40~80 | 40~80 | 70~80 | 70~80 |
| メインモーター電源 (kW) | 7.5 | 11〜15 | 352-1140 について | 286〜145 | 236~875 年 |
| メインモーター保護クラス | IP54/F1 | IP54/F1 | IP54/F1 | IP54/F1 | IP54/F1 |
| メインモーター 電源 | 3相 AC | パーソナライズされた3相AC | パーソナライズされた3相AC | パーソナライズされた3相AC | カスタマイズされた3相 380V/50HZ |
| オイルポンプモーターの仕様/パワー (kW) | 4 | NB4C100F | SNE/A280 | NB5D140F | NBX6-F160F |
| オイルポンプの流出量 (ml/ターン) | 100 | 100 | 480 | 140 | 180 |
| オイルポンプの最大圧力 ((Mpa) | 2.5 | 2.5 | 2 | 8 | 8 |
| 輸出寸法 (mm) | 2155×1320×990 | 2346×1090×1006 | 3660×1420×2078 | 3127×1700×1955 | 3990×2000×1939 |
| 820×500×1650 | |||||
| 体重 (kg) | 1275 | 2600 | 4400 | 4860 | 6250 |
グリフォサート の 塩分 脱塩 から 塩分 を 回復 する
遠心分離機は,蒸発または結晶化後にグリホサート関連母液から結晶塩分を分離します.
低流動輸送量
離心濾過により,乾燥,廃棄,またはさらなる取り扱い前に塩のケーキ内の自由母液が減少します.
安定した連続塩分排出
プッシャーメカニズムは,塩のケーキを継続的に前進させ,結晶化器の放出処理を安定させるのに役立ちます.
下流の乾燥や廃棄の負荷を減らす
低流体輸送は,乾燥,貯蔵,輸送,または廃棄システムへの負荷を軽減することができます.
オプション ケーキ 洗い
塩のケーキ表面に残った母液,溶解性有機物,または溶解性塩分を減らす必要がある場合,ケーキ洗浄を加えることができます.
ZLDと蒸発結晶化線に適しています.
遠心分離機は,MVR蒸発機,MEE蒸発機,強制循環結晶機,ドライヤー,凝縮液回収,母液返却システムと統合することができます.
カスタムスクリーンセグメントサポート
スクリーンのスロットサイズ,材料,開いた領域,表面仕上げは,塩結晶のサイズ,母液の組成,および動作要件に応じてカスタマイズできます.
適切な飼料と動作条件下で,システムは通常,以下のものを達成するのに役立ちます.
- 甘草酸塩脱塩による多くの結晶化した塩溶液の湿塩塩ケーキの水分515%
- 乾燥,廃棄,またはさらなる塩処理の前に無料母液の移動量を50~80%削減する.
- スクリーンの開口と粒子の大きさの分布が一致すると,目標サイズ塩結晶の保持率は90~98%です.
- 塩のケーキに残った母液の30%~60%減少は,ケーキ洗浄が適切に適用された場合です.
- 15~35% 下流乾燥や液体処理の減量
- 結晶化後のより安定した連続塩分排出
- 母液と洗浄液のよりよい分離により,工場設計に従って復元,復元,集中,または処理をサポートする.
- 8~24時間連続運転
最終性能は塩の組成,結晶の大きさ分布,スローの濃度,グリホサート関連母液の組成,粘度,残留有機物含有量,腐食状態,スクリーン開き洗浄比と動作パラメータ
グリホサート脱塩塩分離用の適切なプッシャー遠心分離機を推奨するには,以下を記載してください.
- 飼料源:グリホサート母液,高塩分処理液,または結晶化物排出物
- 処理能力
- 塩の組成
- 飼料スローの濃度
- 固体含有量
- クリスタルサイズ分布
- 水晶形
- 母酒の組成
- 残留有機物
- pH値
- 液体の粘度
- 給餌温度
- 腐食状態
- 塩ケーキの水分量
- ケーキの洗浄要件
- フィルタリターン,回収,または処理の要件
- 既存の上流蒸発器や結晶化器
- 下流乾燥機,廃棄物,または塩処理システム
- 必要な営業時間
- サイト電圧と制御優先
- 優先される接触材料
- 必要なスクリーンスロットサイズ
このプッシャー遠心分離機は何のために使われますか?
これは,蒸発または結晶化後にグリホサート母液脱塩システムから結晶塩分を分離するために使用されます.
直接グリホサート生産に使われますか?
この製品ページは,グリホサート母液の脱塩や高塩分処理後の塩泥の脱水に焦点を当てています.
塩のケーキの水分を減らすことができるか?
乾燥,廃棄,またはさらなる取り扱いの前に 結晶化した塩ケーキから自由母液を取り除く.
塩のケーキは遠心分離器の中で洗えるのか.
ええ. 残り の 母液 や 溶ける 汚染物質 を 減らす 必要 が ある 場合,ケーキ 洗浄 噴出口 を 追加 する こと が でき ます.
分離性能に影響するものは?
性能は塩の組成,結晶の大きさ,スローの濃度,母液の粘度,残留有機成分,スクリーン開口,および動作パラメータに依存する.
グリホサート脱塩 農薬による高塩分処理 蒸発結晶 塩分分離固体と液体を分離するシステム協力を歓迎します
配送業者,代理人,プロジェクトパートナーに モデル選択,プロセスコンサルティング,カスタマイズされた構成,機器製造,設置ガイド,スペアパーツ,スクリーンセグメントのカスタマイズ販売後サービスも
塩の成分 容量 結晶の大きさ 固体含有量 母液の成分 粘度 残留有機物含有量 ケーキの湿度適切な塩回収遠心分離器のソリューションを評価するのに役立ちます.
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